bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ποια πρόσθετα μέρη βρίσκονται στα φυτικά κύτταρα;

Τα φυτικά κύτταρα έχουν αρκετά πρόσθετα μέρη σε σύγκριση με τα ζωικά κύτταρα, δίνοντάς τους μοναδικές λειτουργίες. Εδώ είναι τα κύρια:

1. Κυτταρικό τοίχωμα: Ένα άκαμπτο εξωτερικό στρώμα κατασκευασμένο από κυτταρίνη, ημικυτταρίνη και πηκτίνη. Παρέχει δομική υποστήριξη και προστασία, επιτρέποντας στα φυτά να στέκονται όρθια και να αντέχουν στις περιβαλλοντικές πιέσεις.

2. Χλωροπλάστες: Τα οργανίδια που περιέχουν χλωροφύλλη, την πράσινη χρωστική ουσία που συλλαμβάνει ελαφριά ενέργεια για φωτοσύνθεση. Είναι οι θέσεις της φωτοσύνθεσης, η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν τη φωτεινή ενέργεια σε χημική ενέργεια (σάκχαρα).

3. Κενοτόπια: Μεγάλοι, γεμάτοι με υγρά σάκοι που αποθηκεύουν νερό, θρεπτικά συστατικά και απόβλητα. Βοηθούν στη διατήρηση της πίεσης του στροβίλου (εσωτερική πίεση), στη ρύθμιση της ισορροπίας του νερού και στις χρωστικές αποθήκευσης.

4. Plasmodesmata: Μικρά κανάλια που συνδέουν το κυτταρόπλασμα των παρακείμενων φυτικών κυττάρων, επιτρέποντας τη διέλευση μορίων και την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων.

5. Αμυλοπλάστες: Εξειδικευμένα πλαστίδια που αποθηκεύουν το άμυλο, την κύρια μορφή αποθήκευσης ενέργειας στα φυτά.

6. Πλαστίδια: Μια ομάδα οργανιδίων που είναι υπεύθυνες για διάφορες λειτουργίες. Εκτός από τους χλωροπλάστες, περιλαμβάνουν χρωμοπλάστες (για αποθήκευση χρωστικών) και λευκόφαστες (για την αποθήκευση θρεπτικών ουσιών).

7. Κεντρικό κενό: Ένα μεγάλο κενό που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του κυττάρου και διαδραματίζει κρίσιμους ρόλους στη διατήρηση του κυτταρικού σχήματος, στην αποθήκευση των θρεπτικών ουσιών και στη ρύθμιση του μεταβολισμού των κυττάρων.

Αυτές οι πρόσθετες δομές επιτρέπουν στα φυτά να εκτελούν μοναδικές λειτουργίες όπως η φωτοσύνθεση, να υποστηρίξουν το δικό τους βάρος και να αποθηκεύουν ενεργειακά αποτελεσματικά.

Γιατί καταστράφηκαν τα πρώτα σχέδια των νευρώνων

Γιατί καταστράφηκαν τα πρώτα σχέδια των νευρώνων

Δουλεύοντας μόνος στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ισπανία, ο Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) τολμούσε στην επιστήμη τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως παθολόγος και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που είδε νευρώνα. Δουλεύοντας με φως αερίου, έφτιαξε λεπτές φέτες εγκεφαλικού ιστού και τις υπέβαλε στην ίδια χημ

Τι είναι η κυτταροκίνηση;

Τι είναι η κυτταροκίνηση;

Η κυτταροκίνηση είναι το τελικό στάδιο του κυτταρικού κύκλου, όταν μια νέα γενιά θυγατρικών κυττάρων σχηματίζεται μέσω της διάσπασης του κυτταροπλάσματος και του διαχωρισμού των δύο πανομοιότυπων κυττάρων. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας κυτταρικής γενιάς. Για να αναπτυχθεί και να επιβιώσει

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Δαρβινισμού και του Νεοδαρβινισμού

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Δαρβινισμού και του Νεοδαρβινισμού

Η κύρια διαφορά μεταξύ του Δαρβινισμού και του Νεοδαρβινισμού είναι ότι ο Ο Δαρβινισμός περιγράφει ότι οι ευνοϊκές φαινοτυπικές παραλλαγές που είναι κληρονομήσιμες είναι η κινητήρια δύναμη της ειδογένεσης, ενώ ο νεοδαρβινισμός περιγράφει ότι μόνο οι γενετικές παραλλαγές που είναι κληρονομήσιμες είνα